本发明公开了一种耐高温高性能的形状记忆聚合物及其制备方法与应用。将环氧树脂、固化剂、改性剂及催化剂搅拌均匀,在真空条件下、80℃~150℃反应,再经自然降温处理,制得环氧树脂形状记忆聚合物。本发明通过改性剂的引入提升环氧树脂形状记忆聚合物的玻璃态转变温度,能够提升材料的耐温性、力学强度且保持化学稳定性。
本发明公开了一种式(I)1,3‑二氢异苯并呋喃衍生物及其合成方法,以邻位炔基取代的胺烯酮类化合物为原料,在催化剂作用下,合成得到式(I)1,3‑二氢异苯并呋喃衍生物。本发明制备方法具有反应条件温和、反应对空气不敏感、原料简单易得、底物普适性好、后处理简便、收率优秀、对环境友好等优点。本发明还提供了式(I)1,3‑二氢异苯并呋喃类衍生物在分子荧光探针中的应用。
本发明公开了一种建筑物外墙重涂用热反射隔热涂料,其是由如下重量份的组分制成:醇溶性丙烯酸树脂A 15~20份、醇溶性丙烯酸树脂B 30~35份、钛白粉20~25份、空心玻璃微珠4~6份、空心陶瓷微珠8~12份、硅烷偶联剂0.5~1份、分散剂0.5~0.8份、消泡剂0.3~0.5份、流平剂0.2~0.6份、异丙醇8~14份。本发明制得的热反射隔热涂料可直接涂装在水性或溶剂型外墙旧涂层上,涂装方便,涂膜薄,附着力好,施工性好,不会出现咬底、掉漆现象,热反射、隔热效果明显,适用于住房、工厂等建筑外墙重涂用涂装,可减少和缩短空调等降温设备使用时间,节省能耗。
本发明一种柔性电子产品的3D打印装置及其工作方法,其特点在于:突破了现有柔性电子产品在成型精度、使用寿命、生产效率及成本等的限制,能够实现一体化、定制化的柔性电子产品打印;可实现多材料的打印和x向、y向和z向的相对运动;能够使柔性电子产品在拉伸、弯曲等工作条件下能够保持足够高的使用寿命,而不发生导线与基体的剥离,同时借助混料室内的布朗运动实现基体混合打印液组分的柔性过渡;对打印材料兼容性好,适用于高粘度液体的打印;可以实现液体、纳米材料一体化打印。
本发明涉及一种梯度组织的金属材料高通量制备方法,属于金属加工制备领域。本发明包括粉末制备、粉末筛选、配料、振动混料、粉末成型等工序。具体步骤依次为:通过气雾法制备球形原材料粉末;将原材料粉末根据颗粒尺寸分别筛分成n个等级;配置n种梯度成分材料;利用巴西果效应,通过机械振动,得到n层梯度成分材料;通过压块、烧结或热等静压技术制备出块体材料。本发明能够一次性制备不同粉体粒径、孔隙率和成分的大尺寸块体梯度材料,具有制备工艺简单、效率高等特点,可以用于不同组织、成分等新材料筛选研发。
本发明涉及一种从生物质中提取低分子量木质素的方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)提取剂的制备:将氯化胆碱、氢键供体以一定的摩尔质量比配置成混合液,然后在一定条件下反应形成均一溶液,即得提取剂;(2)将提取剂加入到生物质原料中,加入催化剂,在一定温度下,边搅拌边反应一定时间,过滤加去离子水沉淀并离心得到固体物质,然后用无水乙醇和去离子水清洗固体物质、干燥,即得。本发明以杨木、竹柳、麦草等为生物质原料,以特定比例和条件下配置的溶剂为提取剂,来提取低分子量木质素,本发明的方法反应条件温和、工艺简单、绿色、效率高,而且提取成本低廉,适于大规模生产应用。
本发明公开了一种石材烧板机,包括一个机架,在所述的机架上安装有石材输送机构、用于冲洗石材表面的喷水机构、用于加热石材的喷火机构以及用于清扫火烧后残渣的喷气机构;所述喷水机构,喷火机构、喷气机构按板材输送方向依次安装在所述输送机构下方;所述输送机构包括输送滚筒和电机,所述输送滚筒包括在机架上相间分布的长滚筒和短滚筒,且长滚筒和短滚筒均匀排布在机架上,所述长滚筒一端带有链轮I且由同一个电机通过链条I传动驱动其旋转;所述短滚筒是无动力驱动,安装在两个长滚筒之间一侧。
本发明涉及连续纤维热表面处理领域,公开了一种超声辅助均匀化连续纤维表面热气流反应的方法及装置。该方案在管式炉两侧适当位置加入了连接在超声波换能器上的陶瓷滑轮组,通过在连续纤维中传播的超声振动波达到使大丝束纤维的内部纤维表面充分接触反应气体的效果,解决了大丝束纤维内部纤维表面反应不足的问题。本发明的装置能够制备出与目前常用的连续化处理方案相比表面反应更加均匀的纤维丝束。本发明所需设备简单、实用性强,可适用于对多种现有工艺方案进行改进,且既适合单一设备的改进,也可用于多工序的连续化生产线,能够适配多种纤维和多种热气流表面反应改性的工艺要求,占用空间小,使用灵活方便且可定制性强。
本发明提供了一种用于装配式建筑预制构件混凝土的早强微粉。本发明解决的技术问题主要是提供一种能够显著提升预制构件混凝土早期强度,且不影响混凝土后期强度发挥的早强微粉。以重量百分比计,所述用于装配式建筑预制构件混凝土的早强微粉主要包括如下组分:硫铝酸盐熟料55~60%;石膏15~25%;陶瓷微粉13~18%;亚硝酸盐2~4%;磨细矿粉6~13%;糖蜜0.4~0.6%;聚乙二醇0.2~0.4%;纤维素0.05~0.1%;三乙醇胺0.1~0.2%;余量水。本发明制得的早强微粉突出优点是:提高预制构件混凝土24h强度5‑20MPa,加快脱模时间64%以上,且不影响后期强度的发挥;不含氯离子,不会对预制构件内部钢筋产生腐蚀,配制的混凝土耐久性好;原材料易得,生产工艺简单,生产成本低,生产过程绿色环保,易于工业化生产。
本发明提供了一种新型绿色的单分散二氧化硅纳米球的制备方法,包括:制备O/W型水/乙醇/二氯甲烷无表面活性剂微乳液;将正硅酸乙酯(TEOS)在超声与搅拌作用下完全溶于第一步所制备的O/W型无表面活性剂微乳液的球型“油核”中,然后在氨水催化下,正硅酸乙酯实现水解缩聚,反应完毕后进行离心分离。固体组分用极性溶剂洗涤多次即得单分散SiO2纳米球,剩余液体组分进行蒸馏收集乙醇与二氯甲烷。该方法操作简单、成本低、环境友好、体系可重复利用、效率高。制备的SiO2纳米球尺度均匀,具有普适性和规模化生产价值。步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明提供了一种用于管桩混凝土的早强微粉。本发明解决的技术问题主要是提供一种能够显著提升管桩早期强度,且不影响混凝土后期强度发挥的早强微粉。以重量百分比计,所述用于管桩混凝土的早强微粉主要包括如下组分:硫铝酸盐熟料55~60%;石膏15~25%;陶瓷微粉13~18%;亚硝酸盐2~4%;石英砂6~13%;糖蜜0.4~0.6%;聚丙烯酸钠0.2~0.4%;可再分散乳胶粉0.05~0.1%;三乙醇胺0.1~0.2%;余量水。本发明制得的早强微粉突出优点是:提高管桩混凝土1d强度10‑20MPa,且不影响后期强度的发挥;不含氯离子,不会对管桩内部钢筋产生腐蚀,配制的混凝土耐久性好;原材料易得,生产工艺简单,生产成本低,生产过程绿色环保,易于工业化生产。
本发明公开了一种高效环保石膏砂浆的制备方法,包括以下步骤:S1、称取原材料:称取脱硫石膏、粉煤灰、建筑废料渣、玻化微珠、陶瓷抛光粉、防霉剂、抗裂剂、胶粉、缓凝剂、保水剂和水;S2、原材料粉碎:对脱硫石膏、粉煤灰和建筑废料渣进行粉碎处理;S3、混合搅拌:将粉碎处理后的脱硫石膏、粉煤灰、建筑材料、陶瓷抛光粉和胶粉放入搅拌桶,加入适量水后进行搅拌,然后加入玻化微珠、防霉剂、抗裂剂、缓凝剂和保水剂进行充分搅拌均匀即可。本发明利用粉煤灰和建筑废渣为原材料,实现了废物利用,符合绿色节能环保,同时具有优良的防霉防裂性能,保温性和防火性能强,成本低,实用性强。
本发明属于生物基材料制备领域,涉及一种改善再生纤维素纤维表面结构的方法。包括如下步骤:将3‑卤丙烯和咪唑类试剂进行取代反应获得咪唑类氢键受体;将氢键供体、氢键受体增强剂和所述咪唑类氢键受体混合,形成溶解体系;将木浆与所述溶解体系混合,使纤维素溶解,得到纤维素溶液;将纤维素溶液进行干喷湿纺法纺丝,再生干燥后得到再生纤维素纤维;其中,所述咪唑类试剂的结构式为R为H、烷基或烯基。本发明在纤维素再生的过程中,通过氢键的调控达到改善再生纤维素纤维表面结构,增强再生纤维素纤维强度的目的。
本发明为一种针对加钇烧结钕铁硼的双高温烧结工艺,对烧结钕铁硼多次升温、保温、再经过高温、冷却、再高温、再冷却等步骤,最终得到加钇烧结钕铁硼磁体,在不增加新工序和设备的情况下,针对添加钇的烧结钕铁硼设计,有效的解决了高温长时间保温后钇元素极易在钕铁硼主相中偏聚导致磁体矫顽力急剧减少的问题。相比一次高温烧结,可以提升矫顽力,同时材料加工性改善明显,精加工合格率提高。
本发明提供了一种污水中多重抗生素和重金属的去除方法。该方法为:制备活性炭与氯化钨的吸附材料,将分离的具有多重降解功能的微生物分离、培养、浓缩,将制备的PAN/a‑WO3纳米纤维膜,得到三明治式的夹心高效处理痕量抗生素和重金属的材料,并应用于污水处理厂,提升污水处理水平,减少对生态环境的危害。本发明用三明治夹心材料的制备,克服了当下污水中污染物处理效果不佳、残留的抗生素和重金属导致三致的缺点,通过制备的新型材料与降解菌微生物菌剂联合应用,特异性强、效果稳定、重复性好、推广价值高、应用性广的特点,直接污水处理厂,避免了残留的污染物对生物处理的干扰,减少了拮抗反应。
本发明公开了一种多功能腿部护理装置,包括腿部护理主体;腿部护理主体包括第一护理板和第二护理板;第一护理板包括可升降背部支撑部和固定部;可升降背部支撑部的一端与固定部铰接连接;第二护理板包括与第一护理板固定连接的壳体;壳体上设置有活动板;第一护理板的下方设置有高度可调节的腿部支撑机构;第二护理板的下方设置有高度可调节的腿部训练机构;第一护理板的下方、第二护理板的下方还分别设置有第一底板、第二底板;腿部支撑机构、腿部训练机构分别设置在第一底板、第二底板上。该装置不仅可以作为腿部患者的休息床,且在对腿部患者护理时可有效对患者的腿部进行支撑,方便护理;还可以对患者腿部进行有效训练。
本发明提供一种渗水地砖及其制备方法,渗水地砖由颗粒料烧结而成,颗粒之间有三维贯通孔隙。依次经选料、造粒、筛选选择颗粒料、加结合剂混料、成型、烧成而制得,制备方法科学合理,简单易行,并能利用工业废渣和尾矿作为颗粒料,不但降低生产成本,且保护了环境。本发明渗水地砖,具有多孔隙结构,渗水性好,使自然降水渗入地下,能保护地下水资源和生态环境,且具有很好的保水性、防滑性、耐磨性、防污性,实用性强。产品广泛应用于住宅区、道路、广场、公园、植物园、工厂区域、停车场、花房及轻量交通路面等场所,市场广大。
本发明公开了假交替单胞菌(Pseudoalteromonas?sp.)DSBS在制备纳米材料中的应用;所述假交替单胞菌(Pseudoalteromonas?sp.)DSBS已于2013年12月12日保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:武汉市武昌珞珈山,保藏号:CCTCC?M2013652。本发明还公开了一种镉?磷?硫纳米材料,由假交替单胞菌(Pseudoalteromonas?sp.)DSBS在含镉和磷的水体中生物合成。本发明的菌株能够在不同盐度、镉磷不饱和体系中合成纳米颗粒,并且实现水体中的镉和磷的去除。底物利用率高,出水无镉磷污染。
一种利用保鲜絮参杂贮藏果蔬的方法,保鲜絮是絮体和具有保鲜功能的材料通过涂试、冷浸、填加等工艺制作而成,其中絮体是由发泡高分子材料或无机发泡材料制作而成,絮体为线条、颗粒型或“十”字型结构。将保鲜絮参杂在果蔬之中,可分为层间布置或果蔬布置或随机布置在其中,或将保鲜絮散放在包装体内,放入果品、蔬菜、包括大枣、樱桃、草梅、生姜、豆角等,在果蔬表面上或果蔬之间在撒放保鲜絮,保鲜絮和果蔬的配比为:1∶100-1∶1000,依次类推。采用本技术方案可以制作体积小、重量轻、结构简单、成本低的保鲜材料,并且对小型果品、异型果品、条型果蔬进行保鲜,解决了其保鲜难的问题。
本发明公开了一种轻质导电聚合物纳米复合材料及其制备方法,该复合材料由聚合物基体、空心微球和功能纳米填料组成,其中,聚合物基体作为连续相,空心微球作为填充相,能够在降低复合材料密度的同时发挥体积排斥作用,促使功能纳米填料在其周围形成三维网络,所述空心微球的尺寸为0.1μm~100μm,质量分数为1wt%~30wt%;所述功能纳米填料的质量分数为0.1wt%~10wt%。本发明的隔离结构聚合物纳米复合材料在轻质、阻燃、导电、导热或电磁屏蔽等功能性方面表现出了明显的优势;另外,本发明的隔离结构聚合物纳米复合材料的制备方法,较之传统方法,具有工艺简单、制备效率高、可适用于绝大多数聚合物基体和传统聚合物加工工艺等优势。
本发明提供了一种通过调控氨水及硅酸酯添加量实现制备不用尺寸的球状二氧化硅纳米颗粒的方法,包括:制备O/W型水/乙醇/二氯甲烷无表面活性剂微乳液;将通过超声或者电磁搅拌使不同体积的硅酸酯完全溶于所制备的O/W型无表面活性剂微乳液的球型“油核”中,在加入不同量的氨水后,硅酸酯在氨水催化下实现水解缩聚,反应完毕后通过离心、洗涤得到SiO2纳米颗粒。通过改变硅酸酯或者氨水的添加量能够实现对于二氧化硅纳米颗粒粒径的有效调控。该方法操作简单、成本低、环境友好、制备的SiO2纳米颗粒具有均一的球型形貌,并且粒径均匀,具有普适性和规模化生产价值。
本发明提供一种纤维素改性制备茶多酚吸附材料的方法,属于高分子改性技术领域,该方法主要是将天然纤维素作为初始原料,采用自由基引发接枝共聚的方式,将乙烯基苯硼酸接枝到纤维素分子链上,利用苯硼酸与茶多酚中的邻苯二酚结构在碱性条件下可以生成硼酸酯,在酸性条件下硼酸酯发生解离的机理,验证改性纤维素对茶多酚的吸附脱附性能,并证明该方法制备的茶多酚吸附材料主要以化学吸附为主,具有较高的选择性,且分离纯度较高。
一种包含相变微胶囊的纳米海藻纤维无纺布基材,通过在无纺布上整理纳米级竹炭粉0.1-0.3份、聚二甲基硅氧烷二季胺盐0.2-0.3份、改性蒲公英茎叶0.3-0.5份、苯酚硫酸锌0.5-0.8、酒石酸钾钠0.1-0.2份,3-甲基环十五酮0.1-0.3份、柏子仁0.2-0.3份、夜交藤0.1-0.5份、葡萄糖1份、酒石酸2份、木糖醇1份、壳聚糖3份,获得功能无纺布。
本发明公开了一种铺粉式列印成型的增材制造方法,该方法使用不局限于一种易于被熔融或烧结的粉体材料A和不易被熔融或烧结的粉体材料B,通过粉末列印模块以铺粉的形式,将3D模型切片图形用粉体材料A和粉体材料B印刷出来,同时被随动的热源无差别加热,使得离散状态的粉体材料A颗粒在水平方向黏合成片,同时垂直方向层与层黏合成体,其中粉体材料B是粉体材料A的边界抑制剂和支撑材料。本发明的有益效果是:本发明提出了一种基于粉体材料铺粉印刷成型的增材制造方法,解决了传统粉体打印过程依赖扫描装置或者轨迹控制的逐点固化成型原理,提升了成型效率和成型幅面,同时用于成型的粉体材料利用率高。
本发明提供了一种制备具有核壳结构的功能性复合纤维长丝的方法。所述方法包括以下步骤:(1)制备浓度为0.1‑1.2wt%的阴离子聚合物水溶液/分散液和阳离子聚合物水溶液/分散液。所述阴离子聚合物和所述阳离子聚合物的电荷密度均为0.5‑3.0 mmol/g。(2)向阴离子聚合物水溶液/分散液或阳离子聚合物水溶液/分散液中,加入助剂搅拌均匀,得到阴离子聚合物水溶液/分散液I和阳离子聚合物水溶液/分散液I。(3)先将阴离子聚合物溶液/分散液I加入纺丝管的底部,再加入阳离子聚合物溶液/分散液I,拉伸界面的粘性屏障,即得到湿纤维长丝,干燥,获得功能性复合纤维长丝。本发明不仅改善了复合纤维长丝的强度,取得了意想不到的良好湿强,而且能在纺丝器中应用,提高了纺丝的效率,具有重要的实际应用前景。
一种3D打印质量计算机在线监测方法,在采用多元素粉末异筒同步送粉激光3D打印过程中,采用CCD相机实时采集激光熔池温度数据并上传至计算机,与计算机预存储的标准温度数据进行对比并实时调整工作参数,所述工作参数为激光功率、扫描速度或送粉速度中的至少一种,所述计算机预存储的标准温度数据是根据与异筒输送的多元素粉末元素比例相同的预混合或预合金粉末的同步送粉激光3D打印模拟实验所建立。本发明由于采用了相对理想和稳定的模拟条件,使得标准数据更符合实际熔覆需要,大大降低了对打印参数进行实时调控时的误判和超调比例,减少了熔覆中的烧结缺陷,提高了制件的质量。
本发明公开了一种大面积微纳图形化的方法和装置,该装置机架、工作台、承片台、衬底、压印材料、软模具、滚轮、紫外光光源、压印机构、真空管路、压力管路。基于该装置实现大面积微纳图形化的方法:(1)预处理;(2)压印和固化;(3)脱模;(4)后处理。该方法充分结合了平板型纳米压印和滚轮型纳米压印工艺的优势,通过滚轮、软模具、工作台和气路系统的密切配合,完成大面积压印和脱模操作。实现在超大尺寸、非平整刚性衬底(硬质基材或基板)、或易碎衬底上高效、低成本规模化制造大面积微纳米结构,解决了米级尺度超大尺寸刚性衬底的大面积微纳米图形化难题。具有结构和工艺简单、效率高、成本低、压印图形精度高和缺陷率低的特点。
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